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Enregistrement W2136778542 · doi:10.2182/cjot.2011.78.2.2

Focus Group Findings for the Self-Report Safe Driving Behaviour Measure

2011· article· en· W2136778542 sur OpenAlexafffundvenueabout
Sandra Winter, Sherrilene Classen, Michel Bédard, Barbara J. Lutz, Craig A. Velozo, Desiree N. Lanford, Babette Brumback

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Occupational Therapy · 2011
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueOlder Adults Driving Studies
Établissements canadiensLakehead University
Organismes subventionnairesNational Institute on AgingLakehead University
Mots-clésMeasure (data warehouse)Self drivingPsychologyFocus groupFocus (optics)Social psychologyApplied psychologyComputer scienceEngineeringSociologyTransport engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Older adults, family members, and professionals may benefit from a safe driving behaviour self-/proxy-report. PURPOSE: During development of the Safe Driving Behavior Measure (SDBM), we conducted focus groups to (1) generate items based on respondents' driving experiences, and (2) obtain SDBM item-refinement feedback. METHODS: Twenty-three older drivers (mean age 70.5, SD = 4.5) and eight family members (mean age 50, SD = 20) from Ontario and Florida described safe driving behaviour (Focus Groups 1 and 2) and critiqued the SDBM (Focus Group 3). We coded responses using content and thematic analyses. FINDINGS: Findings from Focus Groups 1 and 2 generated 23 themes (e.g., others' erratic driving) leading to 16 new items (e.g., avoiding collisions). Focus Group 3 findings generated 13 item revisions (e.g., indicating number of highway lanes). Implications. Using focus group findings, we created a version of the SDBM for future testing of construct validity with older drivers.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesÉtudes des sciences et des technologies
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,095
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0020,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,223
Tête enseignante GPT0,423
Écart entre enseignants0,200 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations19
Publié2011
Routes d'admission4
Résumé présentoui

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